ما هي الشروط لصدى السلسلةأن يحدث؟ Wuhan UHV متخصصة في إنتاجصدى السلسلة، مع مجموعة واسعة من اختيار المنتجات والاختبارات الكهربائية المهنية. للعثور علىصدى السلسلة، اختر ووهان UHV.
في دائرة تسلسلية مكونة من مقاومات وملفات حث ومكثفات، عندما تكون مفاعلة السعة XC=مفاعلة الحث XL متساوية، يحدث رنين متسلسل، ويكون طور الجهد U والتيار I في الدائرة متماثلًا. عندما يحدث رنين متسلسل في دائرة، فإن ممانعة الدائرة Z=√ R2+XC-XL2=R، تكون الممانعة الإجمالية في الدائرة هي الأصغر، وسيصل التيار إلى أقصى قيمة له. قد يؤدي هذا إلى توليد فولتات عالية على المحاثات والمكثفات والتي تكون أكبر بعدة مرات من جهد مصدر الطاقة، ومن ثم يُعرف الرنين المتسلسل أيضًا باسم رنين الجهد.
صدى السلسلةوينقسم إلى تعديل التردد والتشكيل التعريفي. ويتكون بشكل عام من مصدر طاقة متغير التردد، ومحول إثارة، ومفاعل، ومقسم جهد سعوي. يشكل المكثف والمفاعل في عينة الاختبار اتصالاً رنينيًا متسلسلًا؛ يتم توصيل مقسم الجهد بالتوازي مع عينة الاختبار لقياس جهد الرنين على عينة الاختبار وتوفير إشارة حماية من الجهد الزائد.
اختبار تحمل جهد الرنين المتسلسل هو طريقة جديدة لاختبار الجهد العالي الذي يستخدم محاثة المفاعل وسعة كائن الاختبار لتشكيل دائرة سلسلة LC، ويضبط خرج تردد الجهد لمصدر الطاقة ذو التردد المتغير، ويحقق الرنين المتسلسل، ويحصل على جهد عالي على كائن الاختبار. لقد تم استقباله جيدًا من قبل الخبراء وتم استخدامه على نطاق واسع في الداخل والخارج.
حاليًا، قمنا بتطوير العديد من أدوات الكشف باستخدام مبدأصدى السلسلة، بما في ذلك أجهزة اختبار الرنين المتسلسل، وأجهزة اختبار الرنين المتسلسل للكابلات ذات التردد المتغير، وأجهزة اختبار الرنين المتسلسل للتردد المتغير للمحطات الفرعية، وأجهزة تعزيز الرنين لفحص CVT.
وفقاً لمبدأ الرنين، نعلم أنه عندما تكون قيمة الحث X1 للمفاعل الحالي L مساوية لقيمة السعة Xc في الدائرة، فإن الدائرة تصل إلى حالة الرنين. في هذا الوقت، تستهلك مقاومة الدائرة R فقط طاقة نشطة في الدائرة، بينما تتأرجح القدرة التفاعلية ذهابًا وإيابًا بين المفاعل ومكثف عينة الاختبار، وبالتالي توليد جهد عالي على عينة الاختبار.
شروط حدوث الرنين المتسلسل:
X L =X C
نظرًا للجهد العالي الناتج عن الرنين المتسلسل في L وC، فقد يتسبب ذلك في تلف الملفات أو المكثفات. لذلك، في هندسة الطاقة،صدى السلسلةيجب تجنبها قدر الإمكان، كما سيتم استخدام أجهزة اختبار الرنين المتسلسل للكشف عن نظام الطاقة.
مزايا الرنين المتسلسل
1. يتم تقليل سعة الطاقة المطلوبة بشكل كبير. يستخدم جهاز اختبار الرنين المتسلسل مفاعلات الرنين وسعة كائن الاختبار لتوليد الرنين، وبالتالي الحصول على الجهد العالي المطلوب والتيار العالي. في النظام بأكمله، يحتاج مصدر الطاقة فقط إلى توفير جزء الاستهلاك النشط من النظام. ولذلك، فإن مصدر الطاقة المطلوب للاختبار هو فقط 1/Q أضعاف قدرة الاختبار (Q هو عامل الجودة).
2. لقد تم تخفيض وزن وحجم المعدات بشكل كبير. في سلسلة إمداد طاقة الرنين، لا يتم التخلص فقط من جهاز تنظيم جهد الطاقة الكبير-ومحول اختبار تردد الطاقة العالي العادي-، ولكن يتطلب مصدر طاقة إثارة الرنين فقط 1/Q من سعة الاختبار، مما يقلل بشكل كبير من وزن النظام وحجمه، عادةً 1/5-1/10 من أجهزة الاختبار العادية.
3. تحسين شكل موجة الجهد الناتج. مصدر طاقة الرنين عبارة عن دائرة ترشيح رنانة يمكنها تحسين تشويه شكل موجة جهد الخرج، والحصول على موجة جيبية جيدة، ومنع الانهيار الكاذب لعينة الاختبار بشكل فعال بسبب القمم التوافقية.
4. منع تيارات الدائرة القصيرة-الكبيرة من حرق نقطة الخطأ. في حالة الرنين، عندما تنكسر نقطة الضعف في عزل عينة الاختبار، تنفصل الدائرة على الفور (تتغير السعة، ولا تلبي حالة الرنين)، وينخفض تيار الدائرة بسرعة إلى 1/Q من تيار الاختبار العادي. ومع ذلك، عند استخدام الرنين المتوازي أو محولات الاختبار التقليدية لاختبار جهد تحمل التيار المتردد، فإن تيار الانهيار يزيد على الفور بعشرات المرات. بالمقارنة مع الاثنين، فإن تيار الدائرة القصيرة-يختلف مئات المرات عن تيار الانهيار. لذلك، يمكن للرنين المتسلسل أن يحدد بشكل فعال نقاط ضعف العزل دون القلق من تيارات الدائرة القصيرة الكبيرة التي تحرق نقطة الخلل.
5. لن يكون هناك استرداد للجهد الزائد. عندما تتعرض عينة الاختبار للانهيار والوميض، بسبب فقدان ظروف الرنين، يختفي الجهد العالي على الفور، وينطفئ القوس على الفور، ويتم تنشيط الدائرة الواقية للجهاز، ويتم قطع الإخراج.





